Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

V. Международные стандарты качества и сертификация в системе ИСО




IV. Понятие о стандартизации, сертификации и метрологии услуг (процессов).

I. Краткий хронологический очерк развития инженерно-геологических изысканий в России и нормативно-технической базы.

Составление графиков работ и реализация плана организационно-технических и организационно-хозяйственных мероприятий.

Составление программы инженерно-геологических изысканий.

Программа (предписание – в случае простых условий и простого сооружения) является основным документом при производстве работ на участке строительства, без которого выполнение инженерно-геологических изысканий не допускается.

Главная задача «Программы»: на основе полученной информации об объекте, опираясь на стадию проектирования при обращении к тому или иному разделу нормативного документа, наметить виды и объёмы инженерно-геологических изысканий.

Программа инженерных изысканий является внутренним документом исполнителя инженерных изысканий, утверждается главным инженером изыскательской организации. В современных условиях «Программа …» согласовывается Заказчиком (проектной организацией), и этот факт проверяется Главгосэкспертизой.

4. Сметно-финансовый расчет (раньше он был частью программы работ). Содержит расчет трудовых и материальных затрат на всех этапах инженерно-геологических изысканий: полевые работы, лабораторные исследования, камеральная обработка; расчет потребности в транспорте на полевых работах, обоснование в случае необходимости строительства временных зданий и сооружений, спецификацию необходимых материалов и оборудования. Эта часть работ подготовительного периода сегодня выполняется ранее всех других, на предварительном этапе совместно с формированием пакета тендерных документов, для обозначения стоимости выполнения инженерно-изыскательских работ по договору.

На основании программы составляется план организационно-технических мероприятий и проводится организационно-хозяйственная подготовка партий к проведению полевых работ: оснащение оборудованием, полевым снаряжением, техническими средствами; укомплектование партии кадрами; организация транспортировки персонала и снаряжения к месту полевых работ.

Организационно-технические и организационно-хозяйственные мероприятий включают в себя:

· Решение вопроса о месте дислокации полевой партии (отряда) на каждом конкретном объекте и условиях проживания, а также о характере связи с базой предприятия на случай экстремальных ситуаций. При необходимости полевое подразделение обеспечивается палатками, спальными мешками, средствами обогрева.

· Формирование списков сотрудников и техники, назначение отрядов (партий, бригад), привлекаемых для изыскательских работ по объекту в составе и объёме, необходимых для качественного и своевременного выполнения. Подготовка внутреннего приказа по предприятию о проведении полевых работ на объекте и назначении ответственных исполнителей. Оформление служебных заданий, командировочных удостоверений, получение денежных средств. Организация допусков сотрудников, выезжающих на объект полевых изысканий.

· Обязательное предохранительное прививание от клещевого энцефалита всех инженерно-технических служащих и рабочих, направляемых на полевые работы.

· Обучение работников безопасным методам работы, предусматривающее все виды инструктажа (вводный, на рабочем месте, первичный, периодические, разовые и внеочередные) и проверка знаний и допусков по технике безопасности, ПБ и ОТ. Вводный инструктаж рабочих и служащих проводит инженер по охране труда и оформляет регистрацию инструктажа персонала в журнале.

· Обеспечение полевых подразделений спецодеждой, спецобувью с учетом характера и продолжительности выполняемой работы, района выполнения работ и времени года.

· Подготовка производственной техники для выезда в «поле» и транспортных средств для перевозки персонала и оборудования в зависимости от поставленных задач, района работ и времени года.

· Подготовка полевых приборов и аппаратуры к транспортировке, проверка их исправности и наличия действующего свидетельства о поверке.

· Получение необходимых для выполнения работ средств связи, в том числе средств передачи данных, компьютерной и офисной техники.

6. Заключение договора.

Оформление взаимных обязательств и прав между «Заказчиком» и «Исполнителем» производится в договоре (контракте), который является основанием для выполнения инженерных изысканий и основным юридическим документом.

Договор на производство инженерных изысканий составляется и подписывается обеими сторонами.

Заключение договора, как правило, должно быть приурочено к подготовительному этапу выполнения работ (после победы в тендере), но в практике современных отношений подписание договора со стороны Заказчика может затянуться вплоть до окончания всех видов и всех этапов инженерных изысканий на объекте.

Полевой период

Цикл полевых работ включает в себя:

- время и затраты на проезд работников с изыскательским оборудованием от постоянного местонахождения организации к месту работы (до базы изыскательской экспедиции) и обратно – внешний транспорт (Пермь-Кунгур-Пермь);

- время и затраты на проезд работников с изыскательским оборудованием от базы изыскательской экспедиции до участка изысканий и обратно, переезды по самому участку изысканий – внутренний транспорт (Кунгур-Кокуйское нефтяное месторождение-Кунгур);

- организация основных и перевалочных баз для доставки персонала и оборудования на участок работ (при необходимости, если участок изысканий удалён от населённых пунктов);

- организация и ликвидация полевого лагеря (при необходимости, если более комфортных условий для проживания полевых партий не имеется);

- весь намеченный программой комплекс инженерно-геологических работ.

В комплекс полевых работ в составе инженерно-геологических изысканий входят:

· рекогносцировочное обследование территории и маршрутные наблюдения;

· буровые и горнопроходческие работы с отбором проб грунта и воды;

· полевые исследования;

· гидрогеологические наблюдения и опытно-фильтрационные работы;

· обследование грунтов оснований существующих зданий и сооружений;

· специальные исследования опасных природных процессов (оползни, карст, суффозия, пучение, просадочность, термокарст, эрозия и т.д.);

· геофизические измерения.

В полевой период реализуются работы, предусмотренные программой, включая предварительную камеральную обработку материалов, осуществляемую в полевых условиях.

В процессе первичной обработки оперативной информации уточняется рабочая геологическая гипотеза. На основании полученных результатов ответственный инженер-геолог (начальники партий, отрядов, групп) в случае необходимости корректирует технологическую схему изысканий (последовательность проведения работ, пространственное размещение выработок) и распределение объемов отдельных видов работ.

В процессе промежуточной (полевой) камеральной обработки оформляется документация выработок, вычерчиваются колонки буровых скважин, составляются предварительные карты и разрезы, намечается график и места полевых испытаний грунтов (штампы, статическое зондирование, прессиометрия и др.), предварительно обрабатываются и интерпретируются данные полевых испытаний.

Объем вычислительных и других работ по предварительной обработке полученных полевых материалов должен быть достаточным для обеспечения контроля их качества, полноты и достоверности.

Законченными полевыми материалами считаются:

ü карты фактических материалов (по площадкам, трассам, территориям);

ü полевые журналы бурения и абрисы;

ü журналы рекогносцировочного обследования территорий и объектов строительства;

ü полевые геологические разрезы;

ü журналы или колонки описания горных выработок;

ü реестры отобранных проб грунта и воды для лабораторных исследований;

ü каталоги объёмов полевых работ по бурению (объёмы проходки грунта по категориям);

ü акты сдачи-приёмки объектов и ведомости согласований.

Методика и сроки проведения инженерно-геологических работ на тех или иных территориях в значительной степени зависят от геологического строения, наличия опасных геологических процессов, а также от масштабов проектно-строительных планов.

Камеральный период

Камеральный период, заключающийся в окончательной обработке материалов и подготовке отчетных документов, начинают с составления акта о приемке полевых материалов, предварительно обработанных в поле.

Камеральный период инженерно-геологических изысканий включает в себя:

§ лабораторные исследования отобранных в поле проб грунта и проб воды,

§ камеральную обработку полевых материалов и результатов лабораторных исследований.

Лабораторные исследования. Лабораторные работы – это обширный и дорогостоящий комплекс исследований, целью которого служит углубленное детальное изучение образцов, отобранных на объекте в процессе полевых инженерно-геологических и гидрогеологических работ, а также систематизация аналитических результатов для последующего геологического анализа.

В камеральных условиях продолжается сбор и обработка литературных, архивных и фондовых материалов с целью уточнения рабочей гипотезы; обрабатываются результаты лабораторных испытаний, геологических наблюдений, дешифрируются аэрофотоматериалы, проводится статистическая обработка количественных данных. По мере завершения обработки фактического материала оформляются графические и текстовые приложения, входящие в состав отчетных документов (карты, разрезы, стратиграфические колонки, схемы, журналы, ведомости, таблицы и др.), и полностью формируется технический отчёт с результатами и анализом изысканий.

Очерёдность работ в ходе камерального этапа:

ü окончательная обработка полевых материалов с целью получения необходимых и достаточных данных для обоснования проектной подготовки строительства, в том числе мероприятий инженерной защиты объекта строительства и охраны окружающей среды;

ü окончательная обработка лабораторных результатов для определения нормативных и расчетных характеристик грунтов, выявления степени их однородности (выдержанности) по площади и глубине, выделения инженерно-геологических элементов, уточнение границ геологических тел, математическое моделирование полей геологических параметров; прогноз изменения состояния и свойств грунтов в процессе строительства и эксплуатации объектов;

ü составление и оформление текстовых, графических приложений и составление текста технического отчета о результатах инженерно-геологических изысканий, содержащего все необходимые сведения и данные об изучении, оценке и прогнозе возможных изменений инженерно-геологических условий, а также рекомендации по проектированию и проведению строительных работ в соответствии с требованиями СП 47.13330.12;

ü проверка содержания технического отчёта ответственным исполнителем (начальником камеральной группы) и окончательное форматирование книг, томов и разделов согласно стандартам оформления;

ü передача технического отчета заказчику в сроки, установленные договором.

Заключительный период

Экспертиза инженерных изысканий представляет собой оценку соответствия их документально оформленных результатов требованиям Заказчика (изложенных в техническом задании на ИИ), законодательства РФ, технических регламентов, строительных норм, стандартов, правил и призвана обеспечить конструктивную надежность и безопасность будущего (реконструируемого) здания или сооружения.

Экспертиза инженерных изысканий проводится в форме:

§ государственной экспертизы,

§ негосударственной экспертизы.

Застройщик или технический заказчик по своему выбору, учитывая сложность объекта, направляет результаты инженерных изысканий (отчёт) либо на государственную экспертизу (федеральными органами), либо на негосударственную экспертизу (юридическими лицами, аккредитованными на проведение экспертизы).


ТЕМА 4. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗЫ В УПРАВЛЕНИИ ИНЖЕНЕРНЫМИ ИЗЫСКАНИЯМИ.

 

Лекция 5. Развитие инженерно-геологических изысканий в России и нормативно-технической базы ИГИ. Система стандартизации, сертификации и метрологии в России.

План лекции:

I. Краткий хронологический очерк развития инженерно-геологических изысканий в России и нормативно-технической базы.

II. Состояние нормативно-технической базы инженерных изысканий к 2000 году, её преимущества и недостатки.

III. Понятие о стандартизации, сертификации и метрологии услуг (процессов) и нормативные документы в данных областях.

IV. Международные стандарты качества и сертификация в системе ИСО.

Активное строительство промышленных и гражданских сооружений в России в 1920-1940 годы, в период индустриализации и электрификация страны, требовало проведения большого количества разнообразных геологических исследований, которые и привели к выделению инженерной геологии, как самостоятельной отрасли геологической науки. Формально это произошло в 1929 году, когда был учрежден Центральный институт гидрогеологии и инженерной геологии.

Даже во время войны продолжалось изучение условий залегания грунтов и их свойств, которое производилось в основном параллельно со строительными работами (трасса 30-километровой свайно-ледяной железнодорожной переправы через Ладожское озеро во время блокады Ленинграда в 1943 г).

После окончания войны инженерно-геологические изыскания получили новый мощный толчок и пополнялись выполнением опытных работ. В этот период на строительных площадках стало широко применяться зондирование (динамическое, статическое) для изучения деформационных характеристик грунтов.

С конца 1950-х гг. стали развиваться такие методы, как испытания грунтов штампами, на вращательный, кольцевой и поступательный срез, а также прессиометрические испытания. Всё в больших объемах стали проводиться испытания натурных свай, а затем и моделей свай (эталонных). Важную роль стали играть геофизические методы: электроразведка, сейсморазведка, радиоизотопные методы. В послевоенный период были построены совершенно уникальные сооружения: крупные гидроузлы, теплоэлектростанции, атомные станции, объекты оборонного назначения. В ряде городов появились метрополитены. Крупные стройки способствовали дальнейшему развитию инженерно-геологических методов исследований.

60-70е годы XX столетия ознаменовались быстрым развитием полевых и лабораторных методов инженерно-геологических исследований. В этом большую роль сыграли такие ведущие ученые страны, как Е.М. Сергеев, В.Д. Ломтадзе, Г.К. Бондарик, И.С. Комаров и др. Наметилась тенденция к полной замене ручного бурения механизированным. С целью упорядочения и усовершенствования техники и методики отбора образцов грунта ненарушенного сложения (монолитов) был разработан ряд грунтоносов.

Крупные изыскательские организации осваивали широкий комплекс методов полевых исследований свойств грунтов: статическое зондирование, испытания грунтов штампом площадью 600 см2, 5 000 см2, вращательный срез, пневмоэлектрический прессиометр, испытания строительных свай. Особенно следует отметить УралТИСИЗ – одну из ведущих организаций в области применения полевых методов исследований.

В 1960-е годы построено специальное судно «Геолог-1» для изучения геологического разреза и свойств грунтов в русле рек для строительства мостов, плотин и дюкеров (трубопроводы через водные преграды), на котором были смонтированы буровая установка УГБ-50М, подводная станция пенетрационного каротажа и сейсмоакустическая станция.

При региональных исследованиях и стационарных наблюдениях стали использоваться дистанционные методы: аэрофотосъемка, аэровизуальные наблюдения, радиолокационная съемка, космическая съемка.

С начала 1970-х гг. для обработки информации стали применяться ЭВМ. А с конца 1970-х годов началась разработка систем автоматизированных изысканий: автоматизирована регистрация измерительным устройством пенетрационного каротажа, статического, динамического зондирования. Появились самописцы на штамповых установках. В грунтовых лабораториях стали использоваться автоматизированные сдвиговые и компрессионные приборы.

В период 1975-1995 гг. создаётся система нормативных документов для строительства, в том числе сектора инженерно-геологических изысканий, которая основывалась на результатах глубоких научных исследований, имела серьезное научно-методическое обеспечение и производственно-опытную базу и успешно реализовывалась в рамках тотального государственного контроля.

Нормативные документы, разработанные ведущими научно-исследователь-скими и изыскательскими организациями сыграли важную роль в развитии инженерно-геологических исследований.

Разработка нормативных документов осуществлялась с учетом необходимости гармонизации и сопоставимости с международными стандартами и стандартами зарубежных стран. Было установлено, что положения нормативных документов могут быть обязательными, рекомендательными или справочными.

Именно в это время (1975-1995 гг.) появились и были утверждены основные правила и нормы по инженерным изысканиям для строительства (нормативно-технические документы общего назначения), а также многочисленные национальные стандарты на все методы инженерно-геологических исследований и измерений, которые периодически обновлялись. База национальных стандартов только по полевым инженерно-геологическим работам и лабораторным исследованиям грунтов и вод к 1995 году содержала свыше 50 документов.

II. Трёхуровневая система нормативных документов в строительстве и инженерных изысканиях.

Достаточно обширная система нормативных документов в строительстве, накопленная к началу 90-х годов, была упорядочена и описана в СНиП 10-01-94, введенном с 01.01.1995 г.: «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения». Важно, что система нормативных документов при этом рассматривалась как единая, разработанная на общей методической основе. Она представляла собой совокупность взаимосвязанных документов, принимаемых компетентными органами исполнительной власти и управления строительством, предприятиями и организациями для применения на всех этапах создания и эксплуатации строительной продукции в целях защиты прав и охраняемых законом интересов ее потребителей, общества и государства.

Эта Система нормативов включала в себя:

1. Федеральные нормативные документы:

§ строительные нормы и правила Российской Федерации — СниПы;

§ государственные стандарты Российской Федерации в области строительства - ГОСТы РФ;

§ своды правил по проектированию и строительству — СП:

§ руководящие документы системы — РДС.

2. Нормативные документы субъектов Российской Федерации:

§ территориальные строительные нормативы — ТСН.

3. Производственно-отраслевые нормативные документы:

§ стандарты предприятий строительного комплекса и стандарты общественных объединений — СТП, СТО и ВСН.

 

 

И так, в течение последних 40 лет все работы по проведению инженерно-геологических изысканий для обоснования проектов оснований и фундаментов промышленных и гражданских сооружений проводились в соответствии с вышеперечисленными действующими СНиПами и СП, в которых указывались ссылки на другие нормативные материалы (система ГОСТов), необходимые для качественного обоснования проектов. Таким образом, в стране образовалась сеть территориальных изыскательских организаций, работающих по специальным методам и регламентированным методикам, обеспечивающих проектные организации необходимой инженерно-геологической информацией установленного содержания и оформления.

NB. В России в рамках лучшей в мире инженерной школы, в том числе и инженерно-строительной, сложился иной, чем за рубежом, подход к решению задач проектирования строительных объектов, который был вполне обеспечен надлежащей и надежной системой инженерных изысканий для строительства. Существовавшая система нормативной документации в полной мере обеспечивала и безопасность, и надежность строительных объектов, многие из которых по своей грандиозности многократно превосходили мировые образцы. Вышесказанное относится к тому, что в последние годы министерские чиновники, создающие законодательно-правовые документы для строительной деятельности, копируют и берут на вооружение чужой опыт и чужие условия (технические регламенты, геотехника…), пренебрегая знаниями и достижениями отечественных разработок.

III. Состояние нормативно-технической базы инженерных изысканий к 2000 году, её преимущества и недостатки.

Переход экономики Российской Федерации на рыночные отношения (1995-2000 гг.) обнаружил ряд правовых и содержательных недостатков действующих СНиПов и ГОСТов применительно к инженерным изысканиям.

За последние 15 лет произошли существенные изменения, как в характере строительства, так и в проведении инженерно-геологических изысканий:

1. Единая организационная (государственная) система проведения инженерно-геологических изысканий перестала существовать. Появилось много частных, акционерных и полугосударственных организаций, проводящих изыскания с разным уровнем профессионализма, по различным методикам, что в итоге увеличило вероятность возникновения аварийных ситуаций в результате некачественной и часто формальной оценки состояния и свойств грунтов без учета реальных значений.

2. С конца 1980-х гг. началось широкое внедрение персональных компьютеров. Их применение произвело настоящую революцию в камеральной обработке материалов изысканий, что существенно улучшило качество камеральных и оформительских работ и сократило сроки их выполнения.

3. Изменился характер строительства, особенно на городских территориях, где произошёл переход от строительства по типовым проектам к строительству объектов по индивидуальным проектам, а в ряде случаев – к зданиям и сооружениям с уникальными характеристиками. Многоэтажные (16-30 эт.) и многопрофильные постройки с обязательной заглублённой подземной частью требовали учета других нагрузок на грунты, учета сейсмических и ветровых воздействий.

4. Продолжалось развитие современных технологий, технического оборудования, автоматизированных процессов.

5. Активно начали осваиваться площади со сложными инженерно-геологи-ческими процессами и явлениями: северные территории развития многолетнемёрзлых пород, участки оползневой, овражной, лавиноопасной и карстовой деятельности; увеличились масштабы возведения зданий в условиях тесной городской застройки и т.д.

6. Обязательное проведение на должном уровне при строительстве промышленных сооружений требований в области охраны природы с целью прогноза техногенных нагрузок и обеспечения экологической безопасности осваиваемых территорий и использования природных ресурсов.

7. Изменились отношения РФ с другими странами, с привлечением их знаний, стандартов, технологий, технического обеспечения, требований.

В такой ситуации система нормативно-методических документов в инженерных изысканиях по состоянию на 2000 год, отстающая в некоторых аспектах от современного развития научно-технических открытий и достижений, внедрения нового оборудования, от текущих требований по охране и защите окружающей среды, нуждалась в совершенствовании и актуализации.

Стандартизация – это деятельность, направленная на разработку и установление требований, норм, правил, характеристик производимой продукции (услуг), как обязательных для выполнения, так и рекомендуемых, обеспечивающих её безопасность для жизни и здоровья людей, окружающей среды и имущества; совместимость и взаимозаменяемость изделий; качество продукции, работ и услуг в соответствии с уровнем развития научно-технического прогресса; единство измерений; экономия всех видов ресурсов; безопасность хозяйственных объектов.

Цель стандартизации определена Законом РФ «О стандартизации», принятым в 1993 г.

Разработанные в процессе стандартизации нормы, правила и требования оформляются в виде нормативного документа.

Разновидности нормативных документов, которые приняты в государственной системе стандартизации РФ – стандарты, технические условия, своды правил, рекомендации, а с недавнего времени – технические регламенты.

Стандарты бывают международными, региональными, национальными, административно-территориальными и отраслевыми. Они принимаются (утверждаются) соответственно на разных уровнях управления хозяйственной деятельностью: международными, региональными, национальными, территориальными органами по стандартизации. По существующим нормам стандартизации стандарты периодически пересматриваются для внесения изменений, чтобы их требования соответствовали уровню научно-технического прогресса.

Нормативный документ: Документ, доступный широкому кругу потребителей и устанавливающий правила, общие принципы и характеристики, касающиеся определенных видов деятельности в области строительства и их результатов.

В Европейском Союзе обязательным документом стандартизации является технический регламент. Поэтому в 1996 г. внесено изменение в основополагающий стандарт ГОСТ Р 1.0–92, согласно которому к перечню нормативных документов, применяемых в России, добавился технический регламент.

Для соответствия системы Российских стандартов международным правилам (с целью вступления в ВТО) в 2002 году в РФ принят закон № 184 "О техническом регулировании" (от 27.12.2002 г.), устанавливающий в системе стандартов всех отраслей экономической деятельности создание «Технических регламентов», требования и нормы которых обязательны к выполнению.

«К техническим регламентам следует относить законодательные акты и постановления правительства Российской Федерации, содержащие требования, нормы и правила технического характера; государственные стандарты Российской Федерации обязательных требований. Технический регламент содержит технические требования либо непосредственно (например, обязательные требования государственных стандартов), либо путем ссылки на стандарт, либо путем включения в себя содержания стандарта».

Сертификация – это деятельность по подтверждению соответствия продукции (процессов, услуг) установленным требованиям, изложенных в стандартах.

Сертификация направлена на достижение целей:

· Создание условий для деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей на едином товарном рынке Российской Федерации, а также для участия в международном экономическом, научно - техническом сотрудничестве и международной торговле;

· Содействие потребителям в компетентном выборе продукции;

· Содействие экспорту и повышение конкурентоспособности продукции;

· Защита потребителя от недобросовестности изготовителя (продавца, исполнителя);

· Контроль безопасности продукции для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества;

· Подтверждение показателей качества продукции, заявленных изготовителями.

Сертификация осуществляется на обязательной (для продукции) и добровольной (для услуг) основе органами по сертификации (независимыми компаниями).

Законодательной базой проведения сертификации продукции в России является в первую очередь Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей». Отношения в области сертификации регулируются Законом РФ «О сертификации продукции и услуг.

Сертификация работ и услуг по инженерным изысканиям в строительстве в России в Системе «Росстройсертификация» является добровольным решением организации, проводящей данный вид деятельности.

Сертификация работ и услуг направлена на повышение конкурентоспособности строительных, проектно-изыскательских и других организаций на строительном рынке, содействие потребителям в компетентном выборе исполнителей работ и поставщиков услуг.

Метрология – это наука об измерениях, методах и средствах обеспечения единства измерений и способах достижения требуемой точности, а также область знаний и вид деятельности, связанные с измерениями.

Числовые значения измеряемых величин зависят от того, какие используются единицы измерений. Если допустить произвол в выборе единиц, то результаты измерений окажутся несопоставимы между собой, т.е. нарушится единство измерений. Чтобы этого не произошло, единицы измерений устанавливаются по определенным правилам и закрепляются законодательным путем.

В разных странах до недавнего времени величины измерений были совершенно разными (верста, лье, миля, локоть и т.д.), что при развитии торговли, науки, расширении контактов стало значительной преградой. Эти причины послужили основанием для перехода от стихийно возникших величин к единой системе мер. Создание единой метрической системы мер началось в 1791 г. (длина – метр, масса – килограмм).

Работы по созданию единой системы единиц многочисленных измерений и их производных с учетом открытий и разработок естественных наук продолжались в течение следующих 150 лет, и велись они в основном на Генеральных конференциях по мерам и весам.

X Генеральная конференция (1954 г.) приняла в качестве основных единиц новой системы следующие: длина – метр, масса – килограмм, время – секунда, сила тока – ампер, температура термодинамическая – градус Кельвина, сила света – кандела.

В 1960 г. XI Генеральная конференция по мерам и весам окончательно утвердила новую систему, назвав ее «Международной системой единиц» (System International – SI). Принятие Международной системы единиц послужило стимулом для перехода на метрическую систему мер стран, сохранявших национальные единицы. После принятия основных единиц система СИ стала интенсивно развиваться.

Все технические средства, используемые при измерениях и имеющие нормированные метрологические свойства, называются средствами измерений. К ним относятся все измерительные приборы и установки.

Метрологические характеристики являются показателем качества и технического уровня всех без исключения средств измерений.

Утверждение типа средств измерений и государственный метрологический контроль и надзор установлены в Законе № 102 Российской Федерации "Об обеспечении единства измерений" (от 26.06.2008 г).

При выпуске средств измерений в обращение информация о размере соответствующей единицы СИ оказывается заложенной либо в номинальное значение меры, либо в значение отметок на шкале отсчетного устройства, либо в градуировочные таблицы, графики и т.п. В таком виде эта информация хранится на всем протяжении эксплуатации средства измерения. Ее правильность и точность устанавливаются на государственных испытаниях головных образцов средств измерений, предназначенных для серийного производства, или при метрологической аттестации таких средств измерений. Сохранность этой информации контролируется при первичной и последующих поверках средств измерений.

Поверка средств измерений – совокупность действий, производимых с целью оценки погрешностей средств измерений и установление их пригодности к измерению.

Поверку средств измерения производят для установления их пригодности к применению.

Сегодня в условиях рыночной экономики с присущей ей конкуренцией и борьбой за доверие потребителя и успех бизнеса большая роль отводится качеству продукции и услуг. Необходимость повышения качества заставляет производственные компании и организации шире использовать методы и правила стандартизации, метрологии и сертификации.

Международная организация стандартизации – ИСО (ISO – International Organization for Standardization) – объединяет предприятия, институты, компании, занимающиеся вопросами стандартизации. ИСО насчитывает 158 национальных организаций - членов (а также региональные, межгосударственные и другие образования, компании); в ней активно работает 181 Технический комитет (ТС), в составе которых может быть до десятка подкомитетов (SC) и рабочих групп (WG). Количество действующих авторизованных экспертов ISO, представляющих различные страны и компании около 50 тыс. человек.

Федеральное агентство РФ по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование) является представительным органом РФ в ИСО. Россия является одним из полноправных членов организации, участвуя в её работе.

Международной организацией по стандартизации ISO (ИСО) в конце 80-х годов (впервые в 1987 г) была разработана и опубликована серия международных стандартов – ISO (ИСО).

Четыре основных стандарта ИСО:

ИСО 9000, Система менеджмента качества - Основные положения и словарь;

ИСО 9001, Система менеджмента качества - Требования;

ИСО 9004, Система менеджмента качества - Рекомендации по улучшению деятельности;

ИСО 19011, Руководство по аудиту систем менеджмента качества и/или охраны окружающей среды.

Международные стандарты ISO 9000, 9001 (ИСО 9000, 9001) (Система Менеджмента Качества) разработаны на основе мирового опыта в области управления качеством. Эти стандарты содержат требования к организации менеджмента производства, при которой обеспечивается предсказуемый и стабильно высокий уровень качества продукции или услуг.

Ключевое понятие, используемое в стандартах - "Система менеджмента (управления) качества" (СМК). Особенностью стандартов является то, что они предъявляют требования не к качеству продукции напрямую, а к системе организации управления производством, которое призвано обеспечивать предсказуемый и стабильный уровень качества продукции.

Система менеджмента качества ИСО 9000 является всеобъемлющей по своей природе: она применима и к сфере производства, и к сфере услуг, и к предприятиям всех размеров и типов, включая индивидуальных предпринимателей. ИСО 9001 определяет, что должно сделать предприятие, но не указывает, как это следует делать, тем самым, давая предприятию больше гибкости в ведении своего бизнеса.

Стандарты ИСО (9000, 9001) пересматриваются раз в пять лет с тем, чтобы они были актуальными и отвечали потребностям пользователей. Следующие редакции этих документов были опубликованы в 1994, 2000 и 2008 годах.

Эти международные стандарты признаны во всем мире, в том числе и в России. В нашей стране международным стандартам ISO 9000, 9001 соответствуют аналогичные российские (национальные) стандарты: ГОСТ Р ИСО 9000-2008, ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и др.

Интеграция России на равноправной основе в мировую экономику возможна только при условии использования международных стандартов (ИСО).

Сертификация в системе ИСО для российских компаний и организаций является добровольным делом. Но все чаще зарубежные компании – потенциальные партнеры – даже не начинают переговоры, если их российские коллеги не знают что такое стандарт ИСО 9000, 9001 (ISO 9000, 9001).

Добровольный сертификат ИСО считается знаком качества выпускаемой продукции или услуг для потребителя, дополнительной гарантией надежности, профессиональной компетентности. Несертифицированные организации все чаще не могут получить государственный или муниципальный заказ, у них меньше шансов на льготные кредиты или крупные инвестиции.

Сертификация ISO позиционирует компанию как солидную организацию, уважающую управление качеством и гарантирующую качество и безопасность своих услуг или продукции. Менеджмент качества полезен также для оптимизации имеющихся трудовых ресурсов компании.

Все это влияет на конкурентоспособность предприятия, заставляя потенциальных заказчиков, партнеров и потребителей делать выбор в пользу компаний, прошедших испытание, именуемое сертификация ИСО.


 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 508; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.118 сек.